高分子药物的研究论文(共2篇).docx
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1、高分子药物的研究论文共2篇 第1篇:以叶酸为靶向的高分子药物研究进展 近年来,癌症已经成为威胁人类健康的头号杀手。癌症治疗重要通过手术切除、放射治疗、化学疗法3种手段。手术切除和放射治疗重要适用于良性的非转移性肿瘤,治愈率高,几乎无复发的可能。化学疗法重要用于治疗晚期的恶性肿瘤,其疗效处于较低的水平,这是由于抗肿瘤药物自己并不具备辨别细胞的功能,在杀死癌细胞的同时也会对人体内的正常细胞造成一定的伤害,并会产生严重的毒副反应,如肾毒性、神经毒性、骨髓抑制等,经常导致治疗的失败。为了使抗肿瘤药物能够更有效地针对肿瘤细胞进行诱导凋亡,近年来,科学家们提出了一个新的观念靶向给药系统。这个系统是通过具有
2、肿瘤细胞靶向性的载体,经血液循环来将抗肿瘤药物运输到靶器官,进而能够使抗肿瘤药物更充足地发挥治疗作用。当前,国内外对靶向给药的研究已进行得如火如荼,而怎样能够提升药物的靶向性,更是医药学领域研究工作的重点。1P152-155 靶向治疗能够使抗肿瘤药物在患处坚持较高的药物浓度,而且延长了药物作用在病变部位的时间,提升了药效,降低了药物对人体正常细胞的毒副作用,进而减轻了患者的痛苦。其中叶酸受体介导的靶向药物输送是当前最引人注视的靶向癌症治疗研究技术之一。2P1127-11413P2135-2146 叶酸是一组化学构造类似、生化特征相近的化合物的统称,由蝶啶、对氨基苯甲酸和一个或多个谷氨酸结合而成
3、的4P177-179。它是一种人体内所必须的维生素,也是DNA和所需酶系统中的主要辅酶,所以,叶酸对维持体内正常细胞和增殖细胞的生长发育具有主要的作用。5P676-680研究表示清楚,叶酸受体在大部分肿瘤细胞外表均有过度表达。6P3396-34017P2432-2443但叶酸受体的表达水平也与肿瘤的不同阶段有关,早期肿瘤的叶酸受体表达较低,高度恶化或者晚期的肿瘤受体表达会有所加强,在这里之外,部分转移瘤的表达水平显着高于原发瘤。所以,叶酸受体是一种良好的肿瘤标记物,当前已被用作临床诊断。8P5329-5338 以叶酸为靶向的技术能够将各种抗肿瘤药物如高分子药物胶束、基因药物、蛋白毒素、小分子化
4、疗药物、放疗药物以及中子捕获剂等选择性地运送到各个病变组织。9P44-5110P131-150本文重要综述了以叶酸为靶向的高分子药物的研究进展。 由于多数叶酸偶联物的体积较大,对其来说想要到达肿瘤细胞并被肿瘤细胞所摄取都不是件容易的事,所以,纳米级的叶酸偶联物备受研究者的关注。又由于两亲性嵌段共聚物的可生物降解性,使其成为了当前高分子聚合物药物载体研究的一大热门。这种两亲性的嵌段共聚物由亲水段与疏水段两部分构成,在水溶液中能够构成对药物包裹良好的纳米胶束,是抗肿瘤药物“坚硬的外壳。11P293-243而在抗肿瘤药物外壳的亲水端外表连接叶酸分子,能够显着地加强与高表达叶酸受体的肿瘤细胞之间的亲和
5、力和选择性,同时也显着加强对肿瘤细胞的细胞毒性,并降低了对正常人体细胞的毒副作用。12P158-16813P273-283 Park等人14P1053-1061将一种具有疏水的内核和亲水的外壳构造,由MPEG和-聚己内酰酮构成的两性纳米粒子与叶酸相连,作为高分子药物紫杉醇的载体。由于有抗肿瘤作用的紫杉醇被包裹在粒子的核心内,减少了紫杉醇与细胞的直接作用,进而大大降低了抗肿瘤药物对正常人体细胞的毒副作用。 Lee等人15P1-2将PLLA-PEG共聚体和聚组氨酸-PEG混合,得到对PH敏感的聚合物胶束。这种胶束连接上叶酸,也能够提升药物胶束的靶向性,同时降低对正常细胞的毒副作用。 Yoo等人16
6、P273-283制成了一种能够生物降解的含阿霉素的叶酸靶向的聚合胶束。他们将PLGA与PEG相连,然后将阿霉素连至PLGA的一个末端,得到药物胶束DOX-PLGA-PEG。再在PEG的末端连接作为靶向的叶酸。最后将FA-PEG-PLGA与DOX-PLGA-PEG这两种共聚物在水溶液中与游离阿霉素进行物理混合,得到亲水层向外、疏水层在内的叶酸靶向的高分子药物胶束。叶酸暴露在胶束的外表,DOX被物理和化学双重性质的包埋在胶束的核心。由于胶束外外表为亲水性的外表通常 100nm,聚合胶束能在体内坚持较长的循环时间。其所连结的叶酸则提升了胶束的肿瘤靶向性和药物在细胞内的释放速率。 张琳华17P1742
7、-1748等人以两亲性三嵌段共聚物聚己内酯-b-聚乙二醇-b-聚己内酯、甲氧基聚乙二醇二硬脂酰磷脂酰乙醇胺、偶联叶酸的磷脂为载体材料,制备出新型叶酸靶向的载紫杉醇聚合物纳米囊泡。首先以辛酸亚锡作为催化剂,用PEG8000引发-己内酯开环聚合,合成了PCL-b-PEG-b-PCL两亲性三嵌段共聚物。再用薄膜-超声分散法制备出叶酸靶向的紫杉醇聚合物纳米囊泡。又通过对BALB/c小鼠的荷EMT-6乳腺癌的抑瘤作用实验得知叶酸靶向载紫杉醇聚合物纳米囊泡具有与紫杉醇/聚氧乙烯蓖麻油打针剂类似的抑制造用。而与mPEG-DSPE修饰的载紫杉醇纳米囊泡相比,叶酸靶向的载紫杉醇纳米囊泡对细胞的毒性更强、对荷EM
8、T-6乳腺癌BALB/c小鼠肿瘤抑制造用更强,表示清楚运用肿瘤细胞外表有大量叶酸受体这一特性,通过叶酸靶向作用将纳米囊泡导入肿瘤细胞内能有效提升抑制肿瘤的能力。 张严18P58-59等以聚乙二醇与聚乳酸-碳酸酯MPEG-b-PLA-co-MCC键合紫杉醇PTX,制备成紫杉醇PTX纳米胶束MPTX,又分别用两亲性聚合物载体MPEG-b-PLA-co-MCC和MPEG-b-PLA-co-DHP来共轭键合叶酸基元与紫杉醇,根据特定的比例来混合这两种胶束,通过共价结合,构成了载着靶向基元与抗肿瘤药物的混合胶束FA-MPTX。胶束合成完毕后,进而又进行了体外细胞实验与体内活性实验。通过实验得出结论,应用
9、不同药物PTX,MPTX和FA-MPTX分别经过12h、24h和48h后,H22细胞存活率与紫杉醇当量的浓度梯度相关。而在作用了24h和72h后,给药组的凋亡率就显着地增长了,作用24h后H22细胞存活率PTX综上所述,叶酸-高分子药物胶束对药物的靶向输送因其对肿瘤组织的高选择性、对正常细胞的低毒副作用、对药物的缓释而日益遭到科学家的看重,但是在这一方面的研究,在总体来说还是处于初级的起步阶段,大部分还是以体外细胞实验以及动物实验为主。而很多叶酸靶向的载药系统固然活性高,对正常人体细胞的毒副作用小,但是要作为抗肿瘤药物应用于临床之前,还是需要再进行更多的动物模型以及人体实验。 靶向治疗已经成为
10、了当下肿瘤治疗的重要方向和潮水。而怎样更好地完成靶向治疗,并与其他治疗手段相结合,提升治疗效果和改善生存质量,这将在对肿瘤进行综合治疗中发挥主要的作用。 作者;马妍春,朱志新,高莹,闫行,马玉芹 第2篇:高分子药物的发展瞻望 对大部分病人来说,每隔几小时或一天要服用一次药物,药物在体内就会出现浓度的“峰谷现象。刚服完药时药物浓度最高,处于峰值期,可能会产生毒性和副作用。随着时间延长,药物浓度逐步降低,最后浓度到达最低,此时药物达不到治疗效果。为了使药物在体内坚持恒定浓度、到达最佳治疗效果,需要控制药物释放速度。通常采取的手段有:将药片压实、添加降低药物溶解性的物质、用缓慢溶解的胶囊包复药物、敏
11、感载体包裹药物。 随着高分子聚合物科学和现代医药学的互相浸透,高分子聚合物作为药物控制释放载体已成为最热门的研究方向之一。高分子聚合物作为药物载体的优点有1:1聚合物分子质量大,作为载体能够让药物在病灶部位停留较长时间;2药物在聚合物粒子内能通过扩散或自降解到达缓释或可控释放的目的;3能够把具有靶向作用或控制药物释放的功能性组分通过化学键合的方式接枝到纳米粒子外表;4选用可生物降解聚合物,能避免药物释放后载体聚合物留在人体器官组织内积聚,产生毒副作用。本文综述了可控释放高聚物的种类和影响其载药性能的因素,并对其将来发展做了瞻望。 1可控药物释放高分子聚合物分类 1.1按降解方式在化学控制药物释
12、放体系中,聚合物基体可在释放环境中降解。当药物释放完毕后,聚合物基材能够完全降解以致消失,在医学上这种体系不需要手术将基材从体内取出,给病人带来很大的方便。所谓降解是指大分子主链断裂并导致聚合度降低的经过。按降解方式高分子聚合物可分为生物降解型和外界触发型2。 生物降解型可生物降解聚合物可用作一些半衰期短、稳定性差、易降解及毒副作用大的药物的控释制剂基材,可有效地拓宽给药途径、减少给药次数和给药量、提升药物的生物利用度、最大水平减少药物对全身十分是肝、肾的毒副作用。可生物降解聚合物作为抗原储存场所,可增长抗原在体内吸收、运输经过中的稳定性,通过扩散或聚合物降解抗原能在较长时间内缓慢或脉冲释放,
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